刘倩 段春芳 姜太玲 杨世贵 宋记明 罗鑫 李月仙 张林辉 严炜 刘光华
(1云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所云南保山678000;2保山全心农业科技有限公司云南保山678000)
木薯(Manihot esculentaCrantz)起源于热带美洲,为大戟科木薯属,是世界三大薯类作物之一,种植面积2 000万hm2,是全球年产超亿吨的七大作物之一,是具有广阔前景的淀粉和生物质能源作物,也是我国重要的饲料和工业原料[1-3],木薯在种植过程中会产生大量的副产物,如木薯叶、木薯杆、木薯渣等,这些副产物如果随意丢弃,不仅会造成资源浪费,还会污染环境。研究表明,木薯茎叶是木薯生产过程中的伴生物,产量是木薯块根产量的70%~80%,木薯叶中含有丰富的蛋白质、维生素A、维生素B等,并且除蛋氨酸外,其他必须氨基酸含量丰富,每百克蛋白总含量达47.5 g,是一种可以和苜蓿媲美的优质蛋白饲料,可用于养蚕、喂鱼、养鸡等[4-6]。蓖麻蚕(Philosamia cynthia ricini)又称木薯蚕、印度蚕,原产于印度东北部的阿萨姆(Assam)邦,是一种栖居于热带、温带森林中以蓖麻叶为主食的吐丝昆虫,与家蚕、柞蚕一起并称为中国的3大绢丝昆虫,除主食蓖麻叶外,还食用木薯、臭椿和马桑等40多种植物的叶子[7-10]。研究表明,利用木薯叶饲养蓖麻蚕可以合理利用资源,与蓖麻叶搭配使用,饲喂效果良好,用木薯叶饲养蓖麻蚕在广西、印度尼西亚等地已有推广[11-12]。云南作为全国木薯种植的第4大省,对木薯叶几乎无利用,本研究通过引进蓖麻蚕,利用木薯叶、蓖麻叶作为饲料进行不同的饲喂处理,获得云南木薯产区饲养蓖麻蚕的基本数据,以期为后继标准化饲养蓖麻蚕及木薯叶综合利用提供依据,从而促进薯农增加经济效益,延长木薯产业链。
1.1.1 试材
蓖麻蚕杂交种(由中国农业科学院蚕业研究所提供)、木薯叶(云南省农业科学研热带亚热带经济作物研究所基地种植,品种为华南9号)、蓖麻叶(采自基地野生蓖麻)。
1.1.2 试验时间、地点
2019年11月3日至2020年12月31日,试验期间温湿度(室内)情况见表1。
表1 试验期间温湿度(室内)情况表
试验地点:云南省农业科学研热带亚热带经济作物研究所基地室内。
1.2.1 试验设计
将同一时间段孵化出来的1龄幼虫分为4组,每组50头,3次重复,采用以下处理:(1)1~5龄全龄饲喂蓖麻叶(CK);(2)1~3龄饲喂蓖麻叶、4~5龄饲喂木薯叶(T1);(3)1~3龄饲喂木薯叶、4~5龄饲喂蓖麻叶(T2);(4)1~5龄全龄饲喂木薯叶(T3)。
1.2.2 项目测定
调查每组蓖麻蚕的饲养成绩(包括各龄经过、5龄经过、全龄经过、死笼率等),调查老熟蚕的体重、体长、体宽等,结茧后从各处理中剪取雌、雄蛹各20个,称量蛹长、蛹宽、蛹高、蛹重、全茧量、茧层量,并计算茧层率。
1.2.3 数据分析
使用DPS V9.01统计软件进行单因素完全随机差异性比较,采用Duncan新复极差法检验差异显著性。
不同饲喂处理对蓖麻蚕饲养成绩的影响见表2。从表2可以看出,CK的蓖麻蚕5龄经过、全龄经过最短,而且死笼率最低,T1处理与CK比较可以看出,1~3龄所用时间一致,但4~5龄开始添加木薯叶后,龄期开始延长,5龄经过较CK增加了21 h,全龄经过增加了23 h,两种处理的死笼率均为1.33%;T2处理与CK比较除1龄时间一致外,其它四龄所用时间都有所增加,5龄经过较CK增加了37 h,全龄经过增加了38 h,死笼率也比CK增加,为2.00%;T3与CK比较1龄所用时间一致,但2~5龄所用时间明显增加,5龄经过较CK增加了81 h,全龄经过增加了104 h,死笼率也为所有处理中最大,达2.67%。
表2 不同饲喂处理对蓖麻蚕饲养成绩的影响
从表3可以看出,T3饲喂的蓖麻蚕体重最大,为4.53 g,而T2处理的蚕体重最小,为4.08 g,两者间差异极显著,T2与T1之间进行比较为显著性差异。CK处理的蚕体长最长,为69.02 mm,T2处理的蚕体长最小,为65.08 mm,且该处理与其它处理间为极显著差异。CK处理的蚕体宽最大,为11.81 mm,T1处理的蚕体宽最小,为10.65 mm,两者间为极显著差异,CK与T2为显著性差异,T1与T3处理之间为显著性差异。
表3 不同饲喂处理老熟蚕虫体质量
对不同饲喂处理蛹的质量进行差异性分析,结果见表4,从表中可以看出,雌蛹蛹长最大的为T1及T3两种处理,为28.22 mm,较CK高22.91%,较T2高4.79%,处理间差异性不显著;蛹宽最大的为T3,为10.87 mm,较最小的CK提高了5.13%,T1、T2均为10.68 mm,处理间差异性不显著;T2蛹高最大,为10.67 mm,最小CK为10.19 mm,处理间差异性不显著;蛹重方面表现最优秀的为T3处理,达2.05 g,较CK,T1处理高4.06%,较T2处理高5.67%,处理间差异性不显著。雄蛹蛹长最大的为T1处理,为31.12 mm,最小的为T2处理,为28.52 mm,且该处理与其它3种处理比较均为显著性差异;雄蛹宽最大的为T3处理,为11.45 mm,T1处理紧随其后,为11.41 mm,以上两种处理比最小的T2处理分别高出3.15%、2.79%,但各处理间差异不显著;雄蛹高最大的为T3,为11.36 mm,T1处理排名第二,为11.23 mm,以上两种处理比最小的CK处理分别高出2.81%、1.63%,各处理间差异不显著;雄蛹重排名第一和第二的依然是T3和T1,分别为2.59和2.57 g,比最小的T2处理高20.47%、19.53%,各处理间差异不显著。
对不同饲喂处理的蚕茧质量进行差异性分析,结果见表5。从表中可以看出,雌蚕蚕茧T3处理的全茧量、茧层量、茧层率均为所有处理中最大;T1处理的全茧量、茧层量、茧层率在所有处理中排名第二;在全茧量方面,以上2种处理,分别比最小的T2处理高6.17%、1.76%;在茧层量方面,以上2种处理,分别比最小的CK处理高12.50%、6.25%;在茧层率方面,以上2种处理,分别比最小的CK处理高5.67%、4.18%;以上各指标间无显著性差异。雄蚕蚕茧全茧量最大的为T3处理,为2.98 g;T1处理的全茧量次之,但茧层量、茧层率在所有处理中最大,为0.40 g、13.37%;T2处理的全茧量、茧层量最小,比T1处理分别低20.24%、25.00%;茧层率最小的为CK处理,比T1处理低4.78%;雄蚕蚕茧全茧量、茧层量、茧层率各指标处理间差异性不显著。
表4 不同饲喂处理蛹的质量
表5 不同饲喂处理的蚕茧质量
1~5龄全蓖麻叶(CK)各龄、5龄经过、全龄经过时间最短、死笼率最低,1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶(T1)与CK比较,1~3龄时间一致,4~5龄有所延长,但5龄经过、全龄经过时间在所有处理中排第2,死笼率同样最低。1~3龄木薯叶、4~5龄蓖麻叶处理(T2)及1~5龄全木薯叶(T3)5龄经过、全龄经过时间最长,死笼率也最高,饲喂蓖麻叶可以缩短同龄期的时间,饲喂木薯叶则时间较长。罗群等[11]的研究结果表明,用蓖麻叶、木薯叶、臭椿叶以及乌桕叶分别饲养蓖麻蚕,以蓖麻叶饲养成绩最好,与本文研究结果具有一致性。
老熟蚕虫体质量方面,1~5龄全木薯叶(T3)饲喂的蓖麻蚕体重最大,体长、体宽表现较优,1~5龄全蓖麻叶(CK)的蚕体重最小,但体长、体宽表现最优,1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶(T1)的蚕体重次之,1~3龄木薯叶、4~5龄蓖麻叶(T2)的蚕体重最小,在前人[11]研究中,用蓖麻叶饲养所得熟蚕体重最大,木薯叶饲喂体重较小,此结果与本研究结果不同,这可能是由于蓖麻蚕的品种、饲养时间、木薯品种、温湿度不同等原因引起的。本研究结果还显示,后期饲喂木薯叶可促进蓖麻蚕体重增长,但具体机理还需要进一步深入研究。
不同饲喂处理蛹的质量方面,1~5龄全木薯叶处理(T3)的雌蛹蛹长、蛹宽、蛹重最大、1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶(T1)的蛹长、蛹宽、蛹重位列第2;1~5龄全木薯叶(T3)的雄蛹蛹长第2、蛹宽、蛹高、蛹重最大、1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯(T1)的蛹长第1,蛹宽、蛹高、蛹重位列第2。与家蛹相比,蓖麻蚕蛹含有高蛋白、低脂肪、富含人体必需氨基酸,而且还含有各种矿质元素及微量元素,可提取蛹油和蚕蛹蛋白[13-14],云南很多地区具有食用蚕蛹的习惯,利用木薯叶养蚕不仅可以将木薯叶变废为宝,对延长木薯产业链,增加薯农收入具有积极的作用。
不同饲喂处理的蚕茧质量方面,1~5龄全木薯叶处理(T3)的雌蛹全茧量、茧层量、茧层率最大,1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶(T1)雌蛹的各项指标位列第2;1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶(T1)雄蛹的全茧量第2,茧层量、茧层率第1,1~5龄全木薯叶(T3)的雄蛹全茧量第1,茧层量、茧层率第2。张月华[12]的研究结果显示,全木薯叶饲养与1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶(T1)饲养比较在全茧量、茧层量无显著性差异,与本文研究结果一致,此外,其研究结果还显示,与蓖麻叶饲养相比,全木薯叶饲养的蓖麻蚕蚕体发育缓慢,茧质成绩低于全蓖麻叶饲养,与本文结果不同,这可能是由于地域气候不同、饲料品种、饲养时间等多种因素导致,今后需进一步进行深入研究。
综上所述,1~5龄全蓖麻叶(CK)各龄、5龄经过、全龄经过时间最短,1~5龄全木薯叶处理(T3)在老熟蚕体重、体长、体宽,雌、雄蛹的蛹长、蛹宽、蛹高、蛹重,蚕茧质量全茧量、茧层量、茧层量等指标表现最优,但饲养时间最长,而1~3龄蓖麻叶、4~5龄木薯叶处理(T1)的以上各指标表现同样优秀,多项位列第2,而且饲养时间仅次于1~5龄全蓖麻叶(CK),故适宜在云南推广1~3龄蓖麻,4~5龄木薯叶(T1)的蓖麻蚕饲养。